一种制备大尺寸块体非晶复合材料的方法及装置

    公开(公告)号:CN101705457B

    公开(公告)日:2011-10-12

    申请号:CN200910236801.7

    申请日:2009-11-06

    Abstract: 一种制备大尺寸块体非晶复合材料的方法,属于非晶合金(金属玻璃)及其复合材料制备领域。适用于块体非晶与纤维之间的超塑性扩散连接其特征在于:块体非晶与纤维,按一定方式排列(如层状等),放入模具中,在气体保护或真空下加压保温,进行超塑性扩散连接,一定时间后,卸压,从模具中取出工件。本发明还提供了一套超塑性扩散连接制备大尺寸块体非晶、纤维/非晶复合材料的新设备,由加热系统、保温系统、模具系统、加载系统、气体保护系统及冷却系统组成。本发明不但纤维增强非晶合金基复合材料的形状可设计,纤维在复合材料中的体积也可控,纤维还可以被用到其它非晶形成能力小的各种各样的非晶合金系中。适合用于装甲板,穿甲弹等。

    高饱和磁化强度和高玻璃形成能力的铁基软磁材料

    公开(公告)号:CN101604567B

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN200910083111.2

    申请日:2009-04-30

    Abstract: 本发明公开了一系列新型高饱和磁化强度和高玻璃形成能力的铁基非晶和纳米晶软磁合金材料,其成分公式如下:FeaCbSicBdPeMfOgReh,M为过渡族元素中的一种,Re为稀土元素,其中a+b+c+d+e+f+g+h=100%,b的原子百分比范围为0-22,c的原子百分比范围为0-22,d的原子百分比范围为0-22,e的原子百分比范围为0-22,f的原子百分比范围为:当M为Cu时,f=0-2;当M为其余元素时,f=0-10,g的原子百分比范围为0-1,h的原子百分比范围为0-3,a为余量。本发明所涉及的新型合金既有高玻璃形成能力,又有大塑性形变和高的饱和磁化强度,更加适合实际的工业生产环境,具有广泛的产业化前景。

    一种利用废旧泡沫铝制备泡沫铝夹芯板的方法

    公开(公告)号:CN102139372A

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:CN201110054749.0

    申请日:2011-03-08

    Abstract: 本发明一种利用废旧泡沫铝制备泡沫铝夹芯板的方法。首先将废旧泡沫铝块体洗净烘干,粉碎成一定大小的颗粒状,然后掺入一定比例的Zn-Al合金粉末加热搅拌,使Zn-Al合金粉末熔化并均匀涂擦在泡沫铝颗粒表面,同时将铝板加热使铝板强迫涂覆薄层钎料,再将泡沫铝颗粒铺倒在面板上,叠放另一块同样经过表面钎料涂覆处理后的铝板,经过正反两次加热轧压和辅助振动作用,最后冷却得到泡沫铝夹芯板。本发明的有益效果是:不经过钎料涂覆工艺而得到具有通透性的泡沫铝夹芯板。所制备得到的泡沫铝夹芯板具有轻质、高能量吸收,阻尼减振,吸声(隔声和消声),过滤和电磁屏蔽等多功能兼容,同时具有高刚度的特点,可广泛用于建筑装饰、交通运输等工业领域。

    一种高铌钛铝多孔金属间化合物梯度材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101994043A

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN201010578428.6

    申请日:2010-12-08

    Abstract: 本发明一种高铌钛铝多孔金属间化合物梯度材料及其制备方法,属于金属间化合物技术领域,涉及到金属间化合物多孔材料的制备方法。该方法主要包括四个部分:(1)采用粉末冶金真空烧结工艺制备出高铌钛铝(Ti-48Al-(5~10)Nbat.%)多孔金属间化合物,孔隙率为30%~60%;(2)将Ti粉、Al粉和Nb粉按照原子百分比(Ti-48Al-(5~10)Nbat.%)混合8小时,并将粉料进行烘干处理,制成冷喷粉料。(3)将步骤(1)所制备的高铌钛铝粗孔多孔基体材料进行清洗处理,将步骤(2)中制得的冷喷粉料一次性沉积到粗孔多孔基体上。(4)再次采用三阶段烧结工艺进行真空保温烧结,可以得到细孔-粗孔复合的梯度多孔材料。本发明优点在于,将Ti粉、Al粉和Nb粉的混合粉直接喷涂在高Nb-TiAl多孔材料外表面上,工艺简单、高效。

    一种钛铝合金定向凝固用坩埚型模的制备方法

    公开(公告)号:CN101984321A

    公开(公告)日:2011-03-09

    申请号:CN201010562562.7

    申请日:2010-11-23

    Abstract: 一种钛铝合金定向凝固用坩埚型模的制备方法,属于坩埚惰性型模的制备领域。其制备过程先将钛铝合金装入普通耐高温材质如氧化铝、石墨、氮化硼等材质的定向凝固用坩埚中,再将一定粒度的氧化钇粉体用酒精调成浆状,倒入钛铝合金与坩埚之间并使浆料充分沉淀,经过低温挥发和高温热处理后即可进行定向凝固工艺过程。氧化钇浆料经沉淀、挥发和热处理后在坩埚内部形成型模,在重熔和定向凝固等高温过程中阻隔了高活性金属与坩埚的接触。该制备工艺简单可靠,成本低,适用性强,适合实际工程应用,在高熔点高活性合金的铸造、重熔和定向凝固中都具有广阔的应用前景。

    一种自发形成Al2O3保护层的奥氏体耐热不锈钢

    公开(公告)号:CN101906595A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010232851.0

    申请日:2010-07-16

    Abstract: 本发明属于金属材料中的奥氏体耐热不锈钢领域,其特征在于:组分以重量百分比计,C为0-1.0%,Cr为10-30%,Ni为8-30%,Al为2.5-4.0%,Nb为0-2%,Mn为1-10%,Si为0-1.2%,Mo为0-4%,Ti为0.1-0.5%,V为0-0.5%,B为0-0.1%,P为0.01-0.04%,S<0.01%,N<0.005%,余量为Fe。并根据要求可含有Cu为0-2%、Co为0-3%、W为0-1%、Zr为0-1.0%,Ta为0-0.5%,Y为0-0.5%,和/或从La及Ac系选择的1种或2种以上的稀土类元素,合计为0-0.5%。本发明奥氏体耐热不锈钢按照上述成分配料冶炼,通过一定的加工和热处理工艺,高温下具有优越的力学性能。同时,该奥氏体耐热不锈钢氧化时表面能够自发地形成连续致密的氧化铝保护层,因而表现出优异的抗氧化性能,尤其适合在650℃以上的高温水蒸汽等复杂环境下服役,拥有十分广阔的应用前景。

    一种活塞用高强度铸造铝硅合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN101876018A

    公开(公告)日:2010-11-03

    申请号:CN200910243824.0

    申请日:2009-12-23

    Abstract: 本发明属于金属材料领域,涉及一种发动机活塞用铸造铝硅合金及其制备方法。铝硅合金中:Si:12.0-14.0wt%;Ni<0.3wt%;Cu:1.8-3.0wt%;Fe:0.3-0.8wt%;Mn:0.3-0.6wt%;Mg<0.4wt%;Ti:0.1-0.2wt%;Zr<0.3wt%,其余为Al。热处理参数为:固溶处理:510±5℃×5-8h+室温水淬;时效处理:160±5℃×6-10h+空冷。热处理后的合金室温抗拉强度和屈服强度分别达到283-305MPa与178-190MPa,断后延伸率达到1.8-3.2%。与同类合金相比,力学性能较高;降低了Ni元素的含量,减少了合金中贵重元素的含量;Fe元素允许在较宽范围内波动;铸锭质量良好,工艺简单,可操作性强。

    一种低温磁致冷用铒基大块非晶材料

    公开(公告)号:CN101629271A

    公开(公告)日:2010-01-20

    申请号:CN200810226453.0

    申请日:2008-11-11

    Abstract: 一种低温磁致冷用铒基大块非晶材料,属于功能材料中的磁致冷合金领域。其特征在于非晶材料化学成分原子百分比为:Er:55~65%;Al:14~24%;Co:18~28%。该材料可以在普通吸铸条件下形成大块非晶合金,具有超过金属Er的磁熵变和磁致冷能力,在相同磁熵变和致冷能力水平下,该非晶材料成本价格较Er基晶态和巨磁材料Gd 5 Si 2 Ge 2 等磁致冷材料价格便宜,是2-50K范围内优异的磁致冷材料。

    一种镁基块体非晶合金基内生复合材料

    公开(公告)号:CN101575686A

    公开(公告)日:2009-11-11

    申请号:CN200910087310.0

    申请日:2009-06-22

    Abstract: 本发明提供了一种镁基块体非晶合金基内生复合材料,涉及工程镁合金材料。该材料成分范围是:Mg含量为65~85at%;Cu含量为6~20at%;Zn含量为2~6at%;Y含量为2~10at%。该材料由常规元素组成,不含稀贵元素,其韧化相具有长周期结构,在保持了较高的压缩强度的同时,也表现出了超常的压缩塑性和比强度。在该合金成分范围内,材料的压缩断裂强度超过1150MPa,压缩塑性应变超过18%,比强度超过4.3×105N·m·Kg-1,适用于汽车、电子、电器、交通、航天、航空等领域。

    大尺寸铸态高铌TiAl基合金获得全片层组织的热处理方法

    公开(公告)号:CN100500907C

    公开(公告)日:2009-06-17

    申请号:CN200710065071.X

    申请日:2007-04-02

    Abstract: 本发明属于金属材料中的金属间化合物技术领域,特别是提供了一种如何优化大尺寸铸态高铌TiAl基合金组织以获得细小均匀全片层组织的热处理方法。其特征在于从Φ(100~200)×(200~500)毫米的铸态高铌TiAl基合金铸锭的中心线切割出尺寸为(10×10×10)~(60×60×60)毫米范围的合金试样,未经过其它任何处理,装入坩埚后,在1350~1400℃范围将其放入热处理炉中保温12~36小时,之后将其取出立即放入炉温为900~1050℃的热处理炉中保温30~60分钟,最后从炉中取出在空气中冷却至室温。本发明是合金经熔炼后直接通过热处理获得细小均匀的全片层组织,没有经过多步包套锻造的热机械加工工艺细化组织,极大的增大了合金材料的可利用尺寸,同时也降低了铸态合金应用前的加工成本。

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